FlowMotion ontwikkelde in 1997 zijn eerste axiale waaier. Sindsdien heeft CFD zich ontwikkeld tot een belangrijk hulpmiddel voor de analyse en optimalisatie van ventilatoren. CFD maakt het mogelijk het lokale driedimensionale stromingsveld rond een ventilatorblad te onderzoeken en daarmee de aerodynamische werking van het blad veel gedetailleerder te beoordelen.
De nauwkeurigheid van zo'n berekening hangt sterk af van het rekenrooster, vooral in de grenslaag nabij het bladoppervlak. Door de no-slip-randvoorwaarde ontstaan daar grote snelheidsgradiënten. De afstand van de eerste rekencel tot de wand wordt daarom afgestemd op de gekozen modellering van de grenslaag en wordt vaak beoordeeld aan de hand van de dimensieloze y+-waarde.
Bijzondere aandacht ging uit naar het rooster in stromingstechnisch kritische gebieden, zoals de tipspeling tussen blad en behuizing en de voor- en achterrand van het blad. In deze zones kunnen sterke driedimensionale stromingsverschijnselen, lokale versnellingen en wervelstructuren ontstaan.
De CFD-resultaten werden over een breed drukbereik vergeleken met metingen. De goede overeenkomst bevestigde dat de gekozen roosterstrategie geschikt was voor nauwkeurige analyse van de axiale waaier. Daarmee ontstond een betrouwbaar instrument voor verdere aerodynamische ontwikkeling van ventilatorbladen.
FlowMotion ontwikkelde in 1997 zijn eerste axiale waaier. Sindsdien heeft CFD zich ontwikkeld tot een belangrijk hulpmiddel voor de analyse en optimalisatie van ventilatoren. CFD maakt het mogelijk het lokale driedimensionale stromingsveld rond een ventilatorblad te onderzoeken en daarmee de aerodynamische werking van het blad veel gedetailleerder te beoordelen.
De nauwkeurigheid van zo'n berekening hangt sterk af van het rekenrooster, vooral in de grenslaag nabij het bladoppervlak. Door de no-slip-randvoorwaarde ontstaan daar grote snelheidsgradiënten. De afstand van de eerste rekencel tot de wand wordt daarom afgestemd op de gekozen modellering van de grenslaag en wordt vaak beoordeeld aan de hand van de dimensieloze y+-waarde.
Bijzondere aandacht ging uit naar het rooster in stromingstechnisch kritische gebieden, zoals de tipspeling tussen blad en behuizing en de voor- en achterrand van het blad. In deze zones kunnen sterke driedimensionale stromingsverschijnselen, lokale versnellingen en wervelstructuren ontstaan.
De CFD-resultaten werden over een breed drukbereik vergeleken met metingen. De goede overeenkomst bevestigde dat de gekozen roosterstrategie geschikt was voor nauwkeurige analyse van de axiale waaier. Daarmee ontstond een betrouwbaar instrument voor verdere aerodynamische ontwikkeling van ventilatorbladen.




